Curso de Tecnología wearable para navegantes
¿Por qué este curso?
Descubre el futuro de la navegación con nuestro curso de Tecnología Wearable para Navegantes.
Aprende a integrar dispositivos inteligentes en tu rutina marítima para optimizar la seguridad, la eficiencia y el rendimiento. Domina desde el uso de smartwatches para el monitoreo en tiempo real hasta sistemas de realidad aumentada para una navegación intuitiva.
Beneficios clave
- Navegación Avanzada: Utiliza la realidad aumentada para visualizar información crítica directamente en tu campo de visión.
- Monitoreo en Tiempo Real: Controla tu estado físico, el rendimiento del barco y las condiciones ambientales con dispositivos portátiles.
- Comunicación Optimizada: Mantente conectado y coordina tus acciones con sistemas de comunicación integrados en wearables.
- Seguridad Mejorada: Recibe alertas tempranas de peligro y optimiza los protocolos de emergencia con tecnología inteligente.
- Eficiencia Aumentada: Analiza datos precisos para optimizar rutas, reducir el consumo de combustible y mejorar el rendimiento general.
- Modalidad: Online
- Nivel: Cursos
- Horas: 150 H
- Fecha de matriculación: 06-02-2026
- Fecha de inicio: 12-03-2026
- Plazas disponibles: 1
¿A quién va dirigido?
- Marinos mercantes y navegantes de recreo que desean integrar tecnología avanzada para mejorar la seguridad, eficiencia y comodidad en la navegación.
- Entusiastas de la navegación y la tecnología que buscan optimizar sus rutas, monitorear su rendimiento y recibir alertas personalizadas en tiempo real.
- Instructores de navegación y escuelas náuticas que quieren incorporar herramientas innovadoras en sus programas de formación y mantenerse a la vanguardia.
- Empresas del sector náutico interesadas en desarrollar y comercializar aplicaciones y dispositivos wearables para navegantes.
- Profesionales de la salud y el bienestar que buscan adaptar tecnología wearable para monitorear la salud y el rendimiento de los navegantes en condiciones extremas.
Flexibilidad y adaptabilidad
Curso online con contenidos accesibles 24/7, ejercicios prácticos adaptados a diferentes tipos de embarcaciones y tutorías personalizadas para resolver dudas y apoyar el aprendizaje.
Objetivos y competencias

Optimizar el rendimiento en regatas:
«Anticipar cambios meteorológicos, adaptar la configuración del velero y ejecutar maniobras eficientes para maximizar la velocidad y mantener la posición ventajosa.»

Mejorar la conciencia situacional y la toma de decisiones:
«Anticipar riesgos, priorizar información clave y actuar proactivamente según procedimientos y recursos disponibles.»

Monitorizar y mejorar la salud y el bienestar a bordo:
Implementar protocolos de emergencia médica, coordinar evacuaciones y promover hábitos saludables entre la tripulación.

Facilitar la comunicación y la conectividad en alta mar:
«Utilizar eficientemente los sistemas de comunicación (GMDSS, VHF, HF) para informar posición, intenciones y recibir información meteorológica/de seguridad, optimizando el uso de la banda y minimizando interferencias.»

Automatizar tareas y simplificar la navegación:
«Desarrollar scripts y macros para la gestión de informes y datos, y personalizar interfaces para acceso rápido a funciones críticas.»

Aumentar la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias:
«Implementar planes de contingencia y simulacros realistas para optimizar la coordinación entre tripulación, recursos externos y autoridades.»
Plan de estudio - Módulos
- Gestión integral de incidentes en el mar: protocolos, roles y cadena de mando para respuesta coordinada
- Planificación y ejecución de operaciones: briefing, rutas, ventanas meteorológicas y criterios de go/no-go
- Evaluación rápida de riesgos: matriz de criticidad, control de escena y decisiones bajo presión
- Comunicación operativa: VHF/GMDSS, reportes estandarizados y enlace interinstitucional
- Movilidad táctica y abordaje seguro: maniobras con RHIB, aproximación, amarre y recuperación
- Equipos y tecnologías: EPP, señalización, localización satelital y registro de datos en campo
- Atención inmediata al afectado: valoración primaria, hipotermia, trauma y estabilización para evacuación
- Condiciones ambientales adversas: oleaje, visibilidad, corrientes y mitigación operativa
- Simulación y entrenamiento: escenarios críticos, uso de RV/RA y ejercicios con métricas de desempeño
- Documentación y mejora continua: lecciones aprendidas, indicadores (MTTA/MTTR) y actualización de SOPs
- Introducción a los wearables náuticos: definición, tipos y aplicaciones
- Sensores y actuadores: IMU, GPS, barómetros, anemómetros, brújulas electrónicas
- Conectividad inalámbrica: Bluetooth, Wi-Fi, redes celulares, satelital
- Protocolos de comunicación: NMEA 0183, NMEA 2000, Signal K
- Integración con dispositivos móviles: smartphones, tablets, smartwatches
- Plataformas de desarrollo: SDKs, APIs, lenguajes de programación (Python, JavaScript)
- Visualización de datos: interfaces de usuario, realidad aumentada, dashboards
- Seguridad en la navegación: alertas de hombre al agua, colisiones, varadas
- Monitorización de la salud del navegante: ritmo cardíaco, fatiga, estrés
- Baterías y gestión de energía: autonomía, recarga, fuentes alternativas
‘
- Introducción a los wearables náuticos: Tipos, aplicaciones y mercado.
- Sensores en wearables: Acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, GPS/GNSS, barómetros.
- Electrónica básica: Microcontroladores, PCBs, fuentes de alimentación, conectores.
- Comunicaciones inalámbricas: Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, NB-IoT, satelital.
- Protocolos de comunicación náuticos: NMEA 0183, NMEA 2000, CAN bus.
- Desarrollo de software: Entornos de programación, SDKs, APIs.
- Seguridad de datos: Cifrado, autenticación, gestión de permisos.
- Alimentación y autonomía: Baterías, gestión de energía, carga inalámbrica.
- Diseño ergonómico y resistencia: Materiales, impermeabilidad, estándares IP.
- Casos de uso: Wearables para seguridad, navegación, comunicaciones y monitorización de la salud.
‘
- Introducción a los Wearables Marinos: Tipos, Funciones y Aplicaciones
- Sensores de Navegación Integrados: GNSS, IMU, Brújulas Electrónicas
- Monitorización de la Salud del Usuario: Ritmo Cardíaco, Hidratación, Fatiga
- Wearables para la Comunicación a Bordo y en Emergencias: VHF, AIS, Mensajería Satelital
- Alertas y Alarmas de Seguridad: Hombre al Agua (MOB), Colisiones, Desviaciones de Ruta
- Integración con Sistemas de Navegación Electrónica: ECDIS, Plotters, Radar
- Análisis de Rendimiento y Datos Biométricos: Optimización de la Navegación y Entrenamiento
- Wearables para el Control Remoto de Sistemas a Bordo: Piloto Automático, Luces, Bombas de Achique
- Consideraciones de Ergonomía y Resistencia en Entornos Marinos
- Batería, Conectividad y Actualizaciones de Software de los Wearables Marinos
‘
- Introducción a los wearables náuticos: historia, evolución y aplicaciones
- Sensores y tecnologías clave: GNSS, IMU, barómetros, conectividad inalámbrica
- Integración de datos: protocolos, formatos, compatibilidad con sistemas existentes
- Desarrollo de software para wearables: SDKs, APIs, plataformas de programación
- Seguridad en wearables náuticos: autenticación, encriptación, protección de datos
- Rendimiento y eficiencia energética: optimización de algoritmos, gestión de la batería
- Ergonomía y usabilidad: diseño centrado en el usuario, factores humanos
- Normativa y estándares: regulaciones de seguridad, certificaciones, homologaciones
- Casos de uso: navegación, monitorización de la salud, seguridad a bordo, comunicaciones
- Tendencias futuras: IA, realidad aumentada, nuevos materiales y tecnologías
‘
- Arquitectura y componentes del sistema: diseño estructural, materiales y subsistemas (mecánicos, eléctricos, electrónicos y de fluidos) con criterios de selección y montaje en entornos marinos
- Fundamentos y principios de operación: bases físicas y de ingeniería (termodinámica, mecánica de fluidos, electricidad, control y materiales) que explican el desempeño y los límites operativos
- Seguridad operativa y medioambiental (SHyA): análisis de riesgos, EPP, LOTO, atmósferas peligrosas, gestión de derrames y residuos, y planes de respuesta a emergencias
- Normativas y estándares aplicables: requisitos IMO/ISO/IEC y regulaciones locales; criterios de conformidad, certificación y buenas prácticas para operación y mantenimiento
- Inspección, pruebas y diagnóstico: inspección visual/dimensional, pruebas funcionales, análisis de datos y técnicas predictivas (vibraciones, termografía, análisis de fluidos) para identificar causas raíz
- Mantenimiento preventivo y predictivo: planes por horas/ciclos/temporada, lubricación, ajustes, calibraciones, sustitución de consumibles, verificación post-servicio y fiabilidad operacional
- Instrumentación, herramientas y metrología: equipos de medida y ensayo, software de diagnóstico, calibración y trazabilidad; criterios de selección, uso seguro y almacenamiento
- Integración e interfaces a bordo: compatibilidad mecánica, eléctrica, de fluidos y de datos; sellado y estanqueidad, EMC/EMI, protección contra corrosión y pruebas de interoperabilidad
- Calidad, pruebas de aceptación y puesta en servicio: control de procesos y materiales, FAT/SAT, pruebas en banco y de mar, criterios “go/no-go” y registro de evidencias
- Documentación técnica y práctica integradora: bitácoras, checklists, informes y caso práctico completo (seguridad → diagnóstico → intervención → verificación → reporte) aplicable a cualquier sistema
Plan de estudio - Módulos
- Gestión integral de incidentes en el mar: protocolos, roles y cadena de mando para respuesta coordinada
- Planificación y ejecución de operaciones: briefing, rutas, ventanas meteorológicas y criterios de go/no-go
- Evaluación rápida de riesgos: matriz de criticidad, control de escena y decisiones bajo presión
- Comunicación operativa: VHF/GMDSS, reportes estandarizados y enlace interinstitucional
- Movilidad táctica y abordaje seguro: maniobras con RHIB, aproximación, amarre y recuperación
- Equipos y tecnologías: EPP, señalización, localización satelital y registro de datos en campo
- Atención inmediata al afectado: valoración primaria, hipotermia, trauma y estabilización para evacuación
- Condiciones ambientales adversas: oleaje, visibilidad, corrientes y mitigación operativa
- Simulación y entrenamiento: escenarios críticos, uso de RV/RA y ejercicios con métricas de desempeño
- Documentación y mejora continua: lecciones aprendidas, indicadores (MTTA/MTTR) y actualización de SOPs
- Introducción a los wearables náuticos: definición, tipos y aplicaciones
- Sensores y actuadores: IMU, GPS, barómetros, anemómetros, brújulas electrónicas
- Conectividad inalámbrica: Bluetooth, Wi-Fi, redes celulares, satelital
- Protocolos de comunicación: NMEA 0183, NMEA 2000, Signal K
- Integración con dispositivos móviles: smartphones, tablets, smartwatches
- Plataformas de desarrollo: SDKs, APIs, lenguajes de programación (Python, JavaScript)
- Visualización de datos: interfaces de usuario, realidad aumentada, dashboards
- Seguridad en la navegación: alertas de hombre al agua, colisiones, varadas
- Monitorización de la salud del navegante: ritmo cardíaco, fatiga, estrés
- Baterías y gestión de energía: autonomía, recarga, fuentes alternativas
‘
- Introducción a los wearables náuticos: Tipos, aplicaciones y mercado.
- Sensores en wearables: Acelerómetros, giroscopios, magnetómetros, GPS/GNSS, barómetros.
- Electrónica básica: Microcontroladores, PCBs, fuentes de alimentación, conectores.
- Comunicaciones inalámbricas: Bluetooth, Wi-Fi, LoRa, NB-IoT, satelital.
- Protocolos de comunicación náuticos: NMEA 0183, NMEA 2000, CAN bus.
- Desarrollo de software: Entornos de programación, SDKs, APIs.
- Seguridad de datos: Cifrado, autenticación, gestión de permisos.
- Alimentación y autonomía: Baterías, gestión de energía, carga inalámbrica.
- Diseño ergonómico y resistencia: Materiales, impermeabilidad, estándares IP.
- Casos de uso: Wearables para seguridad, navegación, comunicaciones y monitorización de la salud.
‘
- Introducción a los Wearables Marinos: Tipos, Funciones y Aplicaciones
- Sensores de Navegación Integrados: GNSS, IMU, Brújulas Electrónicas
- Monitorización de la Salud del Usuario: Ritmo Cardíaco, Hidratación, Fatiga
- Wearables para la Comunicación a Bordo y en Emergencias: VHF, AIS, Mensajería Satelital
- Alertas y Alarmas de Seguridad: Hombre al Agua (MOB), Colisiones, Desviaciones de Ruta
- Integración con Sistemas de Navegación Electrónica: ECDIS, Plotters, Radar
- Análisis de Rendimiento y Datos Biométricos: Optimización de la Navegación y Entrenamiento
- Wearables para el Control Remoto de Sistemas a Bordo: Piloto Automático, Luces, Bombas de Achique
- Consideraciones de Ergonomía y Resistencia en Entornos Marinos
- Batería, Conectividad y Actualizaciones de Software de los Wearables Marinos
‘
- Introducción a los wearables náuticos: historia, evolución y aplicaciones
- Sensores y tecnologías clave: GNSS, IMU, barómetros, conectividad inalámbrica
- Integración de datos: protocolos, formatos, compatibilidad con sistemas existentes
- Desarrollo de software para wearables: SDKs, APIs, plataformas de programación
- Seguridad en wearables náuticos: autenticación, encriptación, protección de datos
- Rendimiento y eficiencia energética: optimización de algoritmos, gestión de la batería
- Ergonomía y usabilidad: diseño centrado en el usuario, factores humanos
- Normativa y estándares: regulaciones de seguridad, certificaciones, homologaciones
- Casos de uso: navegación, monitorización de la salud, seguridad a bordo, comunicaciones
- Tendencias futuras: IA, realidad aumentada, nuevos materiales y tecnologías
‘
- Arquitectura y componentes del sistema: diseño estructural, materiales y subsistemas (mecánicos, eléctricos, electrónicos y de fluidos) con criterios de selección y montaje en entornos marinos
- Fundamentos y principios de operación: bases físicas y de ingeniería (termodinámica, mecánica de fluidos, electricidad, control y materiales) que explican el desempeño y los límites operativos
- Seguridad operativa y medioambiental (SHyA): análisis de riesgos, EPP, LOTO, atmósferas peligrosas, gestión de derrames y residuos, y planes de respuesta a emergencias
- Normativas y estándares aplicables: requisitos IMO/ISO/IEC y regulaciones locales; criterios de conformidad, certificación y buenas prácticas para operación y mantenimiento
- Inspección, pruebas y diagnóstico: inspección visual/dimensional, pruebas funcionales, análisis de datos y técnicas predictivas (vibraciones, termografía, análisis de fluidos) para identificar causas raíz
- Mantenimiento preventivo y predictivo: planes por horas/ciclos/temporada, lubricación, ajustes, calibraciones, sustitución de consumibles, verificación post-servicio y fiabilidad operacional
- Instrumentación, herramientas y metrología: equipos de medida y ensayo, software de diagnóstico, calibración y trazabilidad; criterios de selección, uso seguro y almacenamiento
- Integración e interfaces a bordo: compatibilidad mecánica, eléctrica, de fluidos y de datos; sellado y estanqueidad, EMC/EMI, protección contra corrosión y pruebas de interoperabilidad
- Calidad, pruebas de aceptación y puesta en servicio: control de procesos y materiales, FAT/SAT, pruebas en banco y de mar, criterios “go/no-go” y registro de evidencias
- Documentación técnica y práctica integradora: bitácoras, checklists, informes y caso práctico completo (seguridad → diagnóstico → intervención → verificación → reporte) aplicable a cualquier sistema
- Introducción a los wearables náuticos: Evolución y panorama actual.
- Sensores y tecnologías: GPS, IMU, barómetros, conectividad inalámbrica (Bluetooth, WiFi, celular).
- Monitoreo de signos vitales: Ritmo cardíaco, niveles de hidratación, temperatura corporal y su aplicación en seguridad.
- Seguridad en el agua: Detección de hombre al agua (MOB), alertas de proximidad, geofencing y sistemas de aviso a emergencias.
- Análisis del rendimiento deportivo: Métricas de velocidad, distancia, brazadas, eficiencia y su interpretación para optimizar la navegación a vela o remo.
- Conectividad a bordo: Integración con sistemas de navegación, displays multifunción (MFD) y dispositivos IoT para el control remoto.
- Alertas meteorológicas y oceanográficas: Recepción y visualización de información en tiempo real sobre viento, olas, corrientes y mareas.
- Comunicaciones de emergencia: Enlace con radios VHF, sistemas de comunicación satelital y servicios de rescate.
- Autonomía y gestión de la energía: Optimización del consumo de batería, carga inalámbrica y fuentes de energía alternativas.
- Consideraciones sobre ergonomía, resistencia al agua y durabilidad en entornos marinos.
‘
- Introducción a los wearables náuticos: evolución, tipos y aplicaciones
- Sensores y métricas: GPS, acelerómetros, giroscopios, barómetros, pulsómetros
- Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, redes móviles, comunicación satelital
- Pantallas y visualización de datos: legibilidad, personalización, alertas
- Energía y autonomía: gestión de batería, carga inalámbrica, energía solar
- Wearables para la navegación: rumbos, velocidad, viento, mareas
- Wearables para la seguridad: alertas de hombre al agua, detección de colisiones, comunicación de emergencia
- Wearables para el rendimiento: monitorización de la actividad física, análisis de datos, optimización de la técnica
- Integración con sistemas de a bordo: plotters, radares, pilotos automáticos
- Consideraciones ergonómicas y de usabilidad: diseño, materiales, resistencia al agua
‘
- Introducción a los wearables náuticos: historia, evolución y tendencias
- Sensores y métricas: tipos, precisión, calibración y limitaciones
- GNSS y posicionamiento: GPS, GLONASS, Galileo y sistemas complementarios
- Conectividad: Bluetooth, Wi-Fi, redes celulares, satelital y protocolos de comunicación
- Batería y autonomía: gestión de energía, carga y vida útil
- Diseño y ergonomía: factores humanos, usabilidad e interacción
- Resistencia y durabilidad: impermeabilidad, golpes, temperatura y corrosión
- Software y aplicaciones: desarrollo, APIs, compatibilidad y actualizaciones
- Privacidad y seguridad de los datos: encriptación, autenticación y normativas
- Consideraciones éticas y legales en el uso de wearables náuticos
‘
- Introducción a los wearables náuticos: Tipos, funcionalidades y mercado actual.
- Sensores y tecnologías clave: GNSS, IMU, sensores ambientales, Bluetooth, WiFi, conectividad celular.
- Integración de datos: Recopilación, procesamiento y análisis de datos de navegación.
- Visualización de información: Diseño de interfaces intuitivas para displays en gafas, relojes y otros dispositivos.
- Eficiencia energética: Optimización del consumo para una mayor autonomía en la navegación.
- Alertas y alarmas: Notificaciones de proximidad, cambio de rumbo, condiciones meteorológicas adversas.
- Seguridad a bordo: Detección de hombre al agua (MOB), llamadas de emergencia, seguimiento de la tripulación.
- Conectividad con sistemas de navegación: Integración con plotters, radares, AIS y otros equipos.
- Desarrollo de aplicaciones: Plataformas de desarrollo, APIs y ejemplos de uso para wearables náuticos.
- Tendencias futuras: Realidad aumentada, inteligencia artificial y su impacto en la navegación marítima.
‘
Salidas profesionales
- Desarrollador de software wearable: Creación y mejora de aplicaciones para dispositivos de navegación.
- Diseñador de hardware wearable: Desarrollo de nuevos dispositivos y optimización de los existentes.
- Analista de datos de navegación: Interpretación de datos generados por wearables para optimizar rutas y seguridad.
- Consultor en tecnología wearable para navegación: Asesoramiento a empresas y navegantes sobre la implementación de wearables.
- Técnico de soporte para wearables de navegación: Instalación, mantenimiento y resolución de problemas de dispositivos.
- Investigador en tecnología wearable: Desarrollo de nuevas aplicaciones y funcionalidades para la navegación.
- Formador en el uso de tecnología wearable para navegación: Instrucción a navegantes sobre el uso efectivo de los dispositivos.
- Vendedor especializado en wearables de navegación: Comercialización y asesoramiento sobre productos específicos.
«`
Requisitos de admisión

Perfil académico/profesional:
Grado/Licenciatura en Náutica/Transporte Marítimo, Ingeniería Naval/Marina o titulación afín; o experiencia profesional acreditada en puente/operaciones.

Competencia lingüística:
Recomendado inglés marítimo (SMCP) funcional para simulaciones y materiales técnicos.

Documentación:
CV actualizado, copia de titulación o libreta de embarque, DNI/Pasaporte, carta de motivación.

Requisitos técnicos (para online):
Equipo con cámara/micrófono, conexión estable, monitor ≥ 24” recomendado para ECDIS/Radar-ARPA.
Proceso de admisión y fechas

1. Solicitud
online
(formulario + documentos).

2. Revisión académica y entrevista
(perfil/objetivos/compatibilidad horaria).

3. Decisión de admisión
(+ propuesta de beca si aplica).

4. Reserva de plaza
(depósito) y matrícula.

5. Inducción
(acceso a campus, calendarios, guías de simulador).
Becas y ayudas
- Domina los wearables: Descubre cómo la tecnología portátil optimiza la navegación, desde la monitorización del rendimiento hasta la seguridad en alta mar.
- Análisis de datos en tiempo real: Aprende a interpretar la información clave proporcionada por dispositivos como smartwatches y pulseras de actividad para una toma de decisiones más precisa.
- Integración con sistemas de navegación: Explora la compatibilidad de los wearables con cartas náuticas digitales y sistemas de posicionamiento global (GPS).
- Casos prácticos y aplicaciones: Analiza ejemplos reales de uso de wearables en regatas, travesías oceánicas y operaciones de rescate marítimo.
- Mantenimiento y durabilidad: Conoce las mejores prácticas para el cuidado y la prolongación de la vida útil de tus dispositivos en ambientes marinos exigentes.
Testimonios
Implementé un sistema de wearables con GPS y sensores biométricos para un equipo de regatistas. Los datos en tiempo real sobre frecuencia cardíaca, temperatura corporal y ubicación, junto con alertas de proximidad a obstáculos, mejoraron la seguridad y el rendimiento, permitiéndoles optimizar sus estrategias y ganar la competición regional.
El curso de Innovación, Startups y Emprendimiento me proporcionó las herramientas y el conocimiento práctico para lanzar mi propia startup. Aprendí a identificar oportunidades de mercado, desarrollar un modelo de negocio sólido y a presentar mi idea a inversores, lo que resultó en la obtención de financiación semilla para mi proyecto.
Implementé un sistema de wearables con GPS y sensores biométricos para un equipo de regatas. Los datos en tiempo real sobre la frecuencia cardíaca, la hidratación y la posición de cada navegante permitieron ajustar la estrategia en tiempo real y optimizar el rendimiento individual, resultando en una victoria decisiva en el campeonato regional.
Implementé un sistema de wearables con GPS y sensores biométricos para nuestro equipo de regatas. La información en tiempo real sobre la frecuencia cardíaca, la hidratación y la posición de cada navegante nos permitió optimizar la estrategia en competencia y mejorar el rendimiento individual, resultando en una victoria decisiva en el campeonato regional.
Preguntas frecuentes
Información en tiempo real sobre la velocidad del viento, la dirección del viento, la profundidad del agua, la ubicación GPS y las condiciones climáticas.
Sí. El itinerario incluye ECDIS/Radar-ARPA/BRM con escenarios de puerto, oceánica, niebla, temporal y SAR.
Online con sesiones en vivo; opción híbrida para estancias de simulador/prácticas mediante convenios.
Proporciona acceso manos libres a información crítica como cartas náuticas, datos meteorológicos y actualizaciones de la embarcación, lo que mejora la seguridad y la eficiencia.
Recomendado SMCP funcional. Ofrecemos materiales de apoyo para fraseología estándar.
Sí, con titulación afín o experiencia en operaciones marítimas/portuarias. La entrevista de admisión confirmará encaje.
Opcionales (3–6 meses) a través de Empresas & Colaboraciones y la Red de Egresados.
Prácticas en simulador (rúbricas), planes de derrota, SOPs, checklists, micro-tests y TFM aplicado.
Título propio de Navalis Magna University + portafolio operativo (tracks, SOPs, informes y KPIs) útil para auditorías y empleo.
- Introducción a los wearables náuticos: Tipos, funcionalidades y mercado actual.
- Sensores y tecnologías clave: GNSS, IMU, sensores ambientales, Bluetooth, WiFi, conectividad celular.
- Integración de datos: Recopilación, procesamiento y análisis de datos de navegación.
- Visualización de información: Diseño de interfaces intuitivas para displays en gafas, relojes y otros dispositivos.
- Eficiencia energética: Optimización del consumo para una mayor autonomía en la navegación.
- Alertas y alarmas: Notificaciones de proximidad, cambio de rumbo, condiciones meteorológicas adversas.
- Seguridad a bordo: Detección de hombre al agua (MOB), llamadas de emergencia, seguimiento de la tripulación.
- Conectividad con sistemas de navegación: Integración con plotters, radares, AIS y otros equipos.
- Desarrollo de aplicaciones: Plataformas de desarrollo, APIs y ejemplos de uso para wearables náuticos.
- Tendencias futuras: Realidad aumentada, inteligencia artificial y su impacto en la navegación marítima.
‘
Solicitar información
- Completa el Formulario de Solicitud
- Adjunta CV/Titulación (si la tienes a mano).
- Indica tu cohorte preferida (enero/mayo/septiembre) y si deseas opción híbrida con sesiones de simulador.
Un asesor académico se pondrá en contacto en 24–48 h para guiarte en admisión, becas y compatibilidad con tu agenda profesional.
Profesorado
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Tomás Riera
Profesor Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Sofía Marquina
Profesora Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Ing. Javier Bañuls
Profesor Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dra. Nuria Llobregat
Profesora Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Dr. Pau Ferrer
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular
Cap. Javier Abaroa (MCA)
Profesor Titular